JPH04346697A - 電解槽と陽極 - Google Patents
電解槽と陽極Info
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- JPH04346697A JPH04346697A JP4050796A JP5079692A JPH04346697A JP H04346697 A JPH04346697 A JP H04346697A JP 4050796 A JP4050796 A JP 4050796A JP 5079692 A JP5079692 A JP 5079692A JP H04346697 A JPH04346697 A JP H04346697A
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- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C7/00—Constructional parts, or assemblies thereof, of cells; Servicing or operating of cells
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25D—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
- C25D17/00—Constructional parts, or assemblies thereof, of cells for electrolytic coating
- C25D17/06—Suspending or supporting devices for articles to be coated
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- C25D—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
- C25D17/00—Constructional parts, or assemblies thereof, of cells for electrolytic coating
- C25D17/10—Electrodes, e.g. composition, counter electrode
- C25D17/12—Shape or form
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- Bipolar Transistors (AREA)
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- Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、電気メッキ、エレクト
ロウィニング、電解仕上げおよび電解加工のような用途
のための電解槽の陽極に関し、殊に寸法的に安定な活性
陽極表面を有する陽極に関する。
ロウィニング、電解仕上げおよび電解加工のような用途
のための電解槽の陽極に関し、殊に寸法的に安定な活性
陽極表面を有する陽極に関する。
【0002】
【従来の技術】寸法的に安定した電極は公知である。
「寸法的に安定な」という語は、電極が使用中、消耗し
ないことを意味する。代表的に、寸法的に安定な電極は
、基盤と基盤表面上の被膜とを有する。基盤と被膜は、
電極が浸される電解液の腐食作用に耐えなければならな
い。基盤の適当な材料は、チタン、タンタラム、ジルコ
ニウム、アルミニウム、ニオビウムおよびタングステン
のようなバルブメタルである。これらの金属は電解液お
よび電解槽内の使用条件に対して耐性がある。望ましい
バルブメタルはチタンである。
ないことを意味する。代表的に、寸法的に安定な電極は
、基盤と基盤表面上の被膜とを有する。基盤と被膜は、
電極が浸される電解液の腐食作用に耐えなければならな
い。基盤の適当な材料は、チタン、タンタラム、ジルコ
ニウム、アルミニウム、ニオビウムおよびタングステン
のようなバルブメタルである。これらの金属は電解液お
よび電解槽内の使用条件に対して耐性がある。望ましい
バルブメタルはチタンである。
【0003】バルブメタルは表面が酸化して、バルブメ
タルの電気抵抗を増すことがある。従って、電極基盤に
導電性の電解触媒被膜を施すことが慣例である。被膜は
、不動態化することなく、長時間にわたって電解液に電
流を伝導し続ける能力がある。そのような被膜は、触媒
金属、つまり、プラチナ、パラジウム、イリジウム、ル
テニウム、ロジュウムおよびオスミウムのようなプラチ
ナ族の酸化物を含むことができる。
タルの電気抵抗を増すことがある。従って、電極基盤に
導電性の電解触媒被膜を施すことが慣例である。被膜は
、不動態化することなく、長時間にわたって電解液に電
流を伝導し続ける能力がある。そのような被膜は、触媒
金属、つまり、プラチナ、パラジウム、イリジウム、ル
テニウム、ロジュウムおよびオスミウムのようなプラチ
ナ族の酸化物を含むことができる。
【0004】エレクトロウィニング槽のような電解槽の
ための陽極は、槽陰極の形状にほぼ合致しているが、陰
極からは隔置される大きな表面の形をとる。陰極がドラ
ム軸線上で回転自在の比較的大型の円筒ドラムの形を有
する放射形槽の場合、陽極は、陰極の比較的大きな部分
にわたって円周方向に重なる円筒形同心表面を有する。 寸法的に安定な金属のそのような大型の陽極を、陽極と
陰極の間に均一な隙間を得るのに必要な公差内で、製作
することは困難である。それは、バルブメタルが弾性を
有し、精密公差内の所定曲率に圧延するのが困難である
からである。バルブメタルを被膜することは、被膜を熱
処理しなければならず、熱処理がさらに所要の曲率から
陽極を歪ませることがあるので、問題をさらに大きくす
る。
ための陽極は、槽陰極の形状にほぼ合致しているが、陰
極からは隔置される大きな表面の形をとる。陰極がドラ
ム軸線上で回転自在の比較的大型の円筒ドラムの形を有
する放射形槽の場合、陽極は、陰極の比較的大きな部分
にわたって円周方向に重なる円筒形同心表面を有する。 寸法的に安定な金属のそのような大型の陽極を、陽極と
陰極の間に均一な隙間を得るのに必要な公差内で、製作
することは困難である。それは、バルブメタルが弾性を
有し、精密公差内の所定曲率に圧延するのが困難である
からである。バルブメタルを被膜することは、被膜を熱
処理しなければならず、熱処理がさらに所要の曲率から
陽極を歪ませることがあるので、問題をさらに大きくす
る。
【0005】米国特許第4,318,794号明細書は
メタルウィニングのための放射形電解槽を開示する。複
数の、寸法的に安定な細長い陽極帯板が円筒形陰極から
隔置されて、槽電解液内に配置される。陽極帯板は、陰
極の軸線に平行に縦方向に延在する。各帯板の幅は比較
的狭く、陰極の小さな表面、つまり円弧、の範囲にしか
円周方向に共同延在しない。複数の幅狭の帯板を使用す
ることにより、各帯板を圧延する公差は厳しくなくなる
。代表的に、帯板の幅は、約2〜4in(5.1〜10
.2cm)である。
メタルウィニングのための放射形電解槽を開示する。複
数の、寸法的に安定な細長い陽極帯板が円筒形陰極から
隔置されて、槽電解液内に配置される。陽極帯板は、陰
極の軸線に平行に縦方向に延在する。各帯板の幅は比較
的狭く、陰極の小さな表面、つまり円弧、の範囲にしか
円周方向に共同延在しない。複数の幅狭の帯板を使用す
ることにより、各帯板を圧延する公差は厳しくなくなる
。代表的に、帯板の幅は、約2〜4in(5.1〜10
.2cm)である。
【0006】米国特許第4,642,173号明細書は
電気メッキ槽を開示する。槽は、陽極を越して縦方向に
引かれる細長い帯板の上に金属を沈着させるための、寸
法的に安定な陽極を有する。陽極は電解溶液の中に浸さ
れて、帯板に向けられる活性表面を有する。活性表面は
、帯板の進路に合致するが、それからは隔置される境界
内に全て入るように支持される、複数の薄板を含む。 各薄板は一つの縁にそって支持材に溶接され、薄板の反
対側の縁は帯板に対面する。支持材に溶接されているの
で、薄板の交換は容易ではない。そのうえ、薄板は相互
に隔置されていて、連続、またはほぼ連続する陽極表面
を提示しない。
電気メッキ槽を開示する。槽は、陽極を越して縦方向に
引かれる細長い帯板の上に金属を沈着させるための、寸
法的に安定な陽極を有する。陽極は電解溶液の中に浸さ
れて、帯板に向けられる活性表面を有する。活性表面は
、帯板の進路に合致するが、それからは隔置される境界
内に全て入るように支持される、複数の薄板を含む。 各薄板は一つの縁にそって支持材に溶接され、薄板の反
対側の縁は帯板に対面する。支持材に溶接されているの
で、薄板の交換は容易ではない。そのうえ、薄板は相互
に隔置されていて、連続、またはほぼ連続する陽極表面
を提示しない。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、槽内で移動自
在の陰極表面を有する陰極と、該陰極から隔置される陽
極と、該陰極および陽極の間に電解液を維持する装置と
を含む電解槽に関する。陽極は、陰極表面の移動方向に
直角な、少なくとも1個の、寸法的に安定な細長い陽極
帯板を含む。陽極帯板は横方向に撓み自在であり、成形
された第一の形態を有する。支持装置が陽極帯板を支持
し、成形された第一の形態とは異なる第二の支持された
形態に、陽極帯板を撓ませる。第二の支持された形態の
陽極帯板は、陰極から実質的に均等に隔置される。放射
形槽においては、陽極は、陽極の縦寸法に直角な断面形
が円弧形である形態に撓んでいる。
在の陰極表面を有する陰極と、該陰極から隔置される陽
極と、該陰極および陽極の間に電解液を維持する装置と
を含む電解槽に関する。陽極は、陰極表面の移動方向に
直角な、少なくとも1個の、寸法的に安定な細長い陽極
帯板を含む。陽極帯板は横方向に撓み自在であり、成形
された第一の形態を有する。支持装置が陽極帯板を支持
し、成形された第一の形態とは異なる第二の支持された
形態に、陽極帯板を撓ませる。第二の支持された形態の
陽極帯板は、陰極から実質的に均等に隔置される。放射
形槽においては、陽極は、陽極の縦寸法に直角な断面形
が円弧形である形態に撓んでいる。
【0008】本発明はまた、一実施例において、斬新な
陽極形態にある。陽極は、電解液内で寸法的に安定であ
る。陽極は、活性陽極表面と、該活性陽極表面の両側縁
に沿う、縦方向に延在するフランジとを有する細長い溝
形材の形状をとる。活性陽極表面は、それを撓み自在に
する厚さを有する。成形された第一の形態とは異なり、
また活性陽極表面を陰極から均等に隔置させる第二の、
支持された形態に、活性陽極表面を撓ませるように、支
持装置が陽極フランジに係合する。
陽極形態にある。陽極は、電解液内で寸法的に安定であ
る。陽極は、活性陽極表面と、該活性陽極表面の両側縁
に沿う、縦方向に延在するフランジとを有する細長い溝
形材の形状をとる。活性陽極表面は、それを撓み自在に
する厚さを有する。成形された第一の形態とは異なり、
また活性陽極表面を陰極から均等に隔置させる第二の、
支持された形態に、活性陽極表面を撓ませるように、支
持装置が陽極フランジに係合する。
【0009】望ましくは、電解槽は、陰極から均等に隔
置される円弧または平面の中に配置される複数の細長い
陽極を含む。
置される円弧または平面の中に配置される複数の細長い
陽極を含む。
【0010】本発明は、陽極が実質的に連続な表面を画
成し、電解液流が陽極と陰極によって画成される通路に
閉じ込められる電解槽に、有用である。
成し、電解液流が陽極と陰極によって画成される通路に
閉じ込められる電解槽に、有用である。
【0011】本発明はまた、陽極が槽内の電解液に浸さ
れている電解槽に、有用である。
れている電解槽に、有用である。
【0012】
【実施例】添付図面を参照しつつ、以下の明細書を熟読
することにより、本発明の他の特徴が当業者に明らかと
なるであろう。
することにより、本発明の他の特徴が当業者に明らかと
なるであろう。
【0013】本発明の電解槽は、亜鉛のような金属が移
動中の陰極帯板上に沈積される電気沈積工程に殊に有用
である。そのような工程の例は、鋼のロールから送られ
る帯板の上に亜鉛が連続的にめっきされる電気めっきで
ある。
動中の陰極帯板上に沈積される電気沈積工程に殊に有用
である。そのような工程の例は、鋼のロールから送られ
る帯板の上に亜鉛が連続的にめっきされる電気めっきで
ある。
【0014】しかし、本発明の電解槽は、他の電気沈積
工程、例えばカドミウム、ニッケル、錫のような他の金
属およびニッケル亜鉛のような合金のめっき、または、
電気沈積箔、例えば電子および電気機器のプリント回路
の製造に使用される銅の箔、の製作にも使用することが
できる。銅箔は、電解液から、回転中の陰極の表面に電
気沈積される。箔は、電解液の外に出て、陰極の表面か
ら剥がされて、全て公知の態様でロール上にコイルの形
に巻かれる。
工程、例えばカドミウム、ニッケル、錫のような他の金
属およびニッケル亜鉛のような合金のめっき、または、
電気沈積箔、例えば電子および電気機器のプリント回路
の製造に使用される銅の箔、の製作にも使用することが
できる。銅箔は、電解液から、回転中の陰極の表面に電
気沈積される。箔は、電解液の外に出て、陰極の表面か
ら剥がされて、全て公知の態様でロール上にコイルの形
に巻かれる。
【0015】いま一つの電気沈積工程は、予め製作され
た箔、例えば銅箔、を表面処理することである。プリン
ト回路板に使用される時、銅箔は絶縁性基盤に結合され
る。電気沈積銅箔は、表面が比較的滑らかであるから、
接着性が乏しい。基盤と箔の間の機械的結合特性を高め
るために、銅箔を表面処理することが従来の実務である
。そのような処理の一つは、銅または酸化銅の粒子の樹
枝状の層を箔の表面に形成することである。いま一つの
そのような処理は、樹枝状表面の形態を取り込むけれど
も、樹枝状表面をそのままに維持する助けとなる固定層
を樹枝状層の上に形成することを含む。
た箔、例えば銅箔、を表面処理することである。プリン
ト回路板に使用される時、銅箔は絶縁性基盤に結合され
る。電気沈積銅箔は、表面が比較的滑らかであるから、
接着性が乏しい。基盤と箔の間の機械的結合特性を高め
るために、銅箔を表面処理することが従来の実務である
。そのような処理の一つは、銅または酸化銅の粒子の樹
枝状の層を箔の表面に形成することである。いま一つの
そのような処理は、樹枝状表面の形態を取り込むけれど
も、樹枝状表面をそのままに維持する助けとなる固定層
を樹枝状層の上に形成することを含む。
【0016】本発明の槽は、電解加工、電解仕上げ、陽
極処理、エレクトロフォレシス、およびエレクトロピッ
クリングのような非めっき工程にも使用することができ
る。本発明の電解槽の陽極は、蓄電池および燃料電池の
ような用途にも、また塩素および苛性ソーダの電解製造
のような工程にも使用できる。
極処理、エレクトロフォレシス、およびエレクトロピッ
クリングのような非めっき工程にも使用することができ
る。本発明の電解槽の陽極は、蓄電池および燃料電池の
ような用途にも、また塩素および苛性ソーダの電解製造
のような工程にも使用できる。
【0017】本発明の装置の他の具体的用途は、当業者
にとって自明である。
にとって自明である。
【0018】上記工程の全てにおいて、陽極と陰極の隙
間を注意ぶかく調整することが必要である。例えば、電
気めっきにおいて、これは電気めっきされる層の厚みを
或る程度制御する。電気沈積箔の製作において、これは
箔の厚みを或る程度制御する。本発明は、主として、陽
極/陰極隙間の制御に関係する。
間を注意ぶかく調整することが必要である。例えば、電
気めっきにおいて、これは電気めっきされる層の厚みを
或る程度制御する。電気沈積箔の製作において、これは
箔の厚みを或る程度制御する。本発明は、主として、陽
極/陰極隙間の制御に関係する。
【0019】図1ないし図9、特に図1および図2に示
すような本発明の実施例を参照すると、本発明による電
気沈積装置の槽10が図示される。例証の目的上、電気
沈着箔の製作のための電気沈着装置が説明される。槽1
0は、図2に鎖線で示す円筒形陰極12を包む。槽10
は、端末支柱16、18によって支持される凹形殻体1
4を有する。殻体14は陰極12を受承する室20を画
成する。殻体14の端は、支柱16、18にボルト止め
される円形端末板22、24によって、塞がれる。端末
板22、24は枕台26、28を支持し、枕台は、電気
沈積装置が完全に組み立てられた時、円筒形陰極12を
支持する。円筒形陰極12は、枕台26、28に公知の
態様で回転自在に据え付けられる軸線方向支持軸を有す
る。陰極が殻体14に部分的に包まれるように、枕台2
6、28が端末板22、24上に配置される。
すような本発明の実施例を参照すると、本発明による電
気沈積装置の槽10が図示される。例証の目的上、電気
沈着箔の製作のための電気沈着装置が説明される。槽1
0は、図2に鎖線で示す円筒形陰極12を包む。槽10
は、端末支柱16、18によって支持される凹形殻体1
4を有する。殻体14は陰極12を受承する室20を画
成する。殻体14の端は、支柱16、18にボルト止め
される円形端末板22、24によって、塞がれる。端末
板22、24は枕台26、28を支持し、枕台は、電気
沈積装置が完全に組み立てられた時、円筒形陰極12を
支持する。円筒形陰極12は、枕台26、28に公知の
態様で回転自在に据え付けられる軸線方向支持軸を有す
る。陰極が殻体14に部分的に包まれるように、枕台2
6、28が端末板22、24上に配置される。
【0020】槽殻体14および端末板22、24は従っ
て、鋼および銅のような、引張り強度の高い導電性金属
から作られることが望ましい。円筒形陰極12は任意の
従来形のものであることができる。銅箔の電解沈積ため
の陰極は、代表的には、電解槽に使用するのに適した表
面層を有する、鋼または銅のような金属のドラムである
。表面層の適当な金属の例は、「ハステロイ(Hast
elloy)(ユニオンカーバイド社の強力ニッケル系
耐蝕合金の商品名)」、ステンレス鋼、チタン、ジルコ
ニウム、およびタンタラムである。
て、鋼および銅のような、引張り強度の高い導電性金属
から作られることが望ましい。円筒形陰極12は任意の
従来形のものであることができる。銅箔の電解沈積ため
の陰極は、代表的には、電解槽に使用するのに適した表
面層を有する、鋼または銅のような金属のドラムである
。表面層の適当な金属の例は、「ハステロイ(Hast
elloy)(ユニオンカーバイド社の強力ニッケル系
耐蝕合金の商品名)」、ステンレス鋼、チタン、ジルコ
ニウム、およびタンタラムである。
【0021】図示の殻体14は実質的に半円形であるが
、他の殻体形態を使用できることは、当業者の理解する
ところである。例えば、殻体は陰極12の回りに180
°以上、例えば260°の範囲に円周方向に延在するよ
うに、作ることができる。一般に、殻体14は円形であ
って、殻体14の全表面が、殻体に包まれる陰極12か
ら等距離に隔置される。殻体の端末板22、24は取外
し自在である。それ故に、陰極を上方からでなく、端か
ら殻体の中に挿入するすることができることになる。 もしも、殻体14が180°より広く陰極を包んでいる
ならば、この組立てモードは殊に有益である。
、他の殻体形態を使用できることは、当業者の理解する
ところである。例えば、殻体は陰極12の回りに180
°以上、例えば260°の範囲に円周方向に延在するよ
うに、作ることができる。一般に、殻体14は円形であ
って、殻体14の全表面が、殻体に包まれる陰極12か
ら等距離に隔置される。殻体の端末板22、24は取外
し自在である。それ故に、陰極を上方からでなく、端か
ら殻体の中に挿入するすることができることになる。 もしも、殻体14が180°より広く陰極を包んでいる
ならば、この組立てモードは殊に有益である。
【0022】金属の電解沈積における運用において、金
属の薄膜が殻体14内の電解液から回転する陰極12の
表面上に沈積される。電解液から金属薄膜が生じた時、
図示されない装置が、陰極から薄膜をはぎ取り、薄膜を
ロールの形に巻く。金属薄膜の製造以外の電解工程に図
1および図2の装置を使用できることは、当業者にとっ
て自明である。
属の薄膜が殻体14内の電解液から回転する陰極12の
表面上に沈積される。電解液から金属薄膜が生じた時、
図示されない装置が、陰極から薄膜をはぎ取り、薄膜を
ロールの形に巻く。金属薄膜の製造以外の電解工程に図
1および図2の装置を使用できることは、当業者にとっ
て自明である。
【0023】再び図1および図2を参照すると、殻体1
4はその内面に複数の細長い陽極板32が裏打ちされる
。陽極板32の細部が図6に示される。実質的に、陽極
板32は、端34、36、側縁38、40および活性陽
極表面42を有する、細長い矩形部材である。陽極板は
、後述するように、殻体14にホルト止めされる。図1
、図2および図4に示すように、殻体14の全体内面は
陽極板32で裏打ちされる。一つの板の縁38、40(
図6)が隣の板の縁38、40に接触するように、陽極
板が配置される。よって、陽極板の全部が、陰極軸線と
同軸線上で陰極表面から隔置される円弧の中に共存し、
該円弧は、図1ないし図9の例では、陰極の円周の約1
80°にわたる。
4はその内面に複数の細長い陽極板32が裏打ちされる
。陽極板32の細部が図6に示される。実質的に、陽極
板32は、端34、36、側縁38、40および活性陽
極表面42を有する、細長い矩形部材である。陽極板は
、後述するように、殻体14にホルト止めされる。図1
、図2および図4に示すように、殻体14の全体内面は
陽極板32で裏打ちされる。一つの板の縁38、40(
図6)が隣の板の縁38、40に接触するように、陽極
板が配置される。よって、陽極板の全部が、陰極軸線と
同軸線上で陰極表面から隔置される円弧の中に共存し、
該円弧は、図1ないし図9の例では、陰極の円周の約1
80°にわたる。
【0024】陽極板32は、寸法的に安定な電極である
。寸法的に安定な電極は、陽極板が浸される電解液の腐
食作用に耐える能力のある基盤を有する。基盤にとって
望ましい材料は、チタン、タンタラム、ジルコニウム、
アルミニウム、ニオビウムおよびタングステンのような
バルブメタルである。これらの金属は、電解液および電
解槽内の条件に対して耐性がある。望ましいバルブメタ
ルはチタンである。
。寸法的に安定な電極は、陽極板が浸される電解液の腐
食作用に耐える能力のある基盤を有する。基盤にとって
望ましい材料は、チタン、タンタラム、ジルコニウム、
アルミニウム、ニオビウムおよびタングステンのような
バルブメタルである。これらの金属は、電解液および電
解槽内の条件に対して耐性がある。望ましいバルブメタ
ルはチタンである。
【0025】バルブメタルはその表面が酸化して、電気
抵抗を増し、陽極を不動態化する。よって、不動態化さ
れない電導性電解被膜を基盤に施すことが慣例である。 そのような被膜は、プラチナ、パラジウム、イリジウム
、ルテニウム、ロジウムおよびオスミウムのようなプラ
チナ族金属の触媒性金属、または酸化物を含むことがで
きる。被膜はまた、チタンまたはタンタラムまたは他の
バルブメタルの酸化物のような結合性または保護性物質
を、電極基盤にプラチナ族金属または酸化物を結合する
のに十分な量、含むことが望ましい。そのような寸法的
に安定な陽極の一例は、ルテニウムおよびチタンを含む
電解被膜を被覆されたチタン基盤である。
抵抗を増し、陽極を不動態化する。よって、不動態化さ
れない電導性電解被膜を基盤に施すことが慣例である。 そのような被膜は、プラチナ、パラジウム、イリジウム
、ルテニウム、ロジウムおよびオスミウムのようなプラ
チナ族金属の触媒性金属、または酸化物を含むことがで
きる。被膜はまた、チタンまたはタンタラムまたは他の
バルブメタルの酸化物のような結合性または保護性物質
を、電極基盤にプラチナ族金属または酸化物を結合する
のに十分な量、含むことが望ましい。そのような寸法的
に安定な陽極の一例は、ルテニウムおよびチタンを含む
電解被膜を被覆されたチタン基盤である。
【0026】基盤はまた、チタンのようなバルブメタル
を爆発工程によりクラッド、またはめっきされた後、活
性酸化表面を被膜された鋼または銅のような金属である
ことができる。
を爆発工程によりクラッド、またはめっきされた後、活
性酸化表面を被膜された鋼または銅のような金属である
ことができる。
【0027】陽極板32は、適度のボルト締め力によっ
て少量撓むことのできるように十分な可撓性を有する、
薄肉、弾力性の、圧延その他によって成形された板であ
る。板32は、電気接続部から陽極活性面全体にわたっ
て電流を流すのに十分な厚さと、板が自立性を有し、外
力がなければ、圧延その他の成形法によって与えられた
形状を維持することができるのに十分な厚さとを有する
べきである。広義には、例えば、陽極板32の厚さは約
0.010〜0.5in(0.25〜12.5mm)で
ある。圧延その他で成形された、薄い被膜を施されたチ
タン板の厚さは約0.20〜0.25in(5.08〜
6.35mm)である。板の厚さが薄いほど、装着が容
易で、材料費が安くなる。
て少量撓むことのできるように十分な可撓性を有する、
薄肉、弾力性の、圧延その他によって成形された板であ
る。板32は、電気接続部から陽極活性面全体にわたっ
て電流を流すのに十分な厚さと、板が自立性を有し、外
力がなければ、圧延その他の成形法によって与えられた
形状を維持することができるのに十分な厚さとを有する
べきである。広義には、例えば、陽極板32の厚さは約
0.010〜0.5in(0.25〜12.5mm)で
ある。圧延その他で成形された、薄い被膜を施されたチ
タン板の厚さは約0.20〜0.25in(5.08〜
6.35mm)である。板の厚さが薄いほど、装着が容
易で、材料費が安くなる。
【0028】側縁38、40の間の陽極板32の幅の具
体的寸法は重要ではない。図6の例では、陽極板は比較
的幅広で、約24in(61cm)である。
体的寸法は重要ではない。図6の例では、陽極板は比較
的幅広で、約24in(61cm)である。
【0029】親の特許願第425,084号明細書に開
示されるように、各陽極板32は、殻体14内に縦に配
置される、数個の、端どうし突合わせた分割片32a、
32b、32cを含むことができる。分割片は、偏倚さ
れた、例えば陰極12上に電解沈積される金属薄膜の進
行方向に対して傾いた、分離線44によって分割されて
いる。これは、エッジ効果による、金属の電解沈積の不
均一性を排除する。陽極板32の端34から端36まで
は比較的長く、陽極板を分割片32a、32b、32c
に分割することは、成形と装着を助ける。
示されるように、各陽極板32は、殻体14内に縦に配
置される、数個の、端どうし突合わせた分割片32a、
32b、32cを含むことができる。分割片は、偏倚さ
れた、例えば陰極12上に電解沈積される金属薄膜の進
行方向に対して傾いた、分離線44によって分割されて
いる。これは、エッジ効果による、金属の電解沈積の不
均一性を排除する。陽極板32の端34から端36まで
は比較的長く、陽極板を分割片32a、32b、32c
に分割することは、成形と装着を助ける。
【0030】図7は、殻体14への陽極板32の取付け
方法および槽10の補足細部を示す。図7を参照すると
、槽殻体14は内張58を有する。内張58は殻体14
の全体内面を覆い、複数の陽極板32と殻体14の間に
ある。図1ないし図9において、内張58は電解槽に適
した任意の内張材であることができる。内張は、高いジ
ュロメータ固さ、例えばショア・ジュロメータで約95
±5を有し、加工自在であることが望ましい。内張58
は、殻体14の内面に焼付けられることが望ましい。 一つの内張材は天然ゴムから製作される。他の適当な材
料は、ネオプレンおよびEDPM(エチレン−プロピレ
ン・ジエン 単量体から作られたテルポリマー・エラ
ストマー)である。内張58の目的は、電解液による腐
食から殻体14を保護することである。
方法および槽10の補足細部を示す。図7を参照すると
、槽殻体14は内張58を有する。内張58は殻体14
の全体内面を覆い、複数の陽極板32と殻体14の間に
ある。図1ないし図9において、内張58は電解槽に適
した任意の内張材であることができる。内張は、高いジ
ュロメータ固さ、例えばショア・ジュロメータで約95
±5を有し、加工自在であることが望ましい。内張58
は、殻体14の内面に焼付けられることが望ましい。 一つの内張材は天然ゴムから製作される。他の適当な材
料は、ネオプレンおよびEDPM(エチレン−プロピレ
ン・ジエン 単量体から作られたテルポリマー・エラ
ストマー)である。内張58の目的は、電解液による腐
食から殻体14を保護することである。
【0031】活性陽極表面42とは反対の陽極板32の
下側60には、複数の隔置されたボス62が溶接される
。図6では、ボス62は破線で示される。図示のように
ボス62は全て陽極板の中心線上に整合する。各陽極板
分割片32a、32b、32cは3個づつのボスを有す
ることが望ましい。必要あれば、このボスの数を増すこ
とができる。ボス62はチタンのようなバルブメタルか
ら作られることが望ましい。ボス62には孔があけられ
て、めねじがきられている。ボルト62が、ボス62に
整合する殻体14の孔66を通して延在し、ボス62の
中にねじこまれて、陽極板32を殻体14に固定する。 ボルト64は鋼または銅合金から作られることができ、
望ましくは、腐食およびすり傷に対する抵抗性を与える
ために、テフロン(イー・アイ・ジュポン・ド・ヌムー
ル社(E.I.Dupon deNemours
& Co.)の商標)のような絶縁性、耐電解液被膜
を被覆される。内張58は、ボス62を受承するように
された、孔66に整合する開口部68を有する。同様に
、殻体14の内側は、ボス62を受承するように箇所7
0にざぐりを有する。内張58は、Oリング・シール7
4を受承するように、箇所72にざぐりを有する。シー
ル74のための適当なシール材は、ビニリデン・フロラ
イドおよびヘクサフロロプロピレンの共重合体を基礎と
するフロロエラストマーであるヴァイトン Vito
n(イー・アイ・ジュポン・ド・ヌムール社の商標)で
ある。Oリング・シール74は、陽極板32の下側に当
接し、ボルト64の回りの、槽10からの電解液の漏れ
を防ぐ。
下側60には、複数の隔置されたボス62が溶接される
。図6では、ボス62は破線で示される。図示のように
ボス62は全て陽極板の中心線上に整合する。各陽極板
分割片32a、32b、32cは3個づつのボスを有す
ることが望ましい。必要あれば、このボスの数を増すこ
とができる。ボス62はチタンのようなバルブメタルか
ら作られることが望ましい。ボス62には孔があけられ
て、めねじがきられている。ボルト62が、ボス62に
整合する殻体14の孔66を通して延在し、ボス62の
中にねじこまれて、陽極板32を殻体14に固定する。 ボルト64は鋼または銅合金から作られることができ、
望ましくは、腐食およびすり傷に対する抵抗性を与える
ために、テフロン(イー・アイ・ジュポン・ド・ヌムー
ル社(E.I.Dupon deNemours
& Co.)の商標)のような絶縁性、耐電解液被膜
を被覆される。内張58は、ボス62を受承するように
された、孔66に整合する開口部68を有する。同様に
、殻体14の内側は、ボス62を受承するように箇所7
0にざぐりを有する。内張58は、Oリング・シール7
4を受承するように、箇所72にざぐりを有する。シー
ル74のための適当なシール材は、ビニリデン・フロラ
イドおよびヘクサフロロプロピレンの共重合体を基礎と
するフロロエラストマーであるヴァイトン Vito
n(イー・アイ・ジュポン・ド・ヌムール社の商標)で
ある。Oリング・シール74は、陽極板32の下側に当
接し、ボルト64の回りの、槽10からの電解液の漏れ
を防ぐ。
【0032】後述するように、陽極板32への電流は、
殻体14から陽極ボス62を通る。これらの陽極ボスは
、ざぐり70の底面に着座する接触リング76に当接す
る。接触リングは殻体14から陽極ボス62に電流を伝
える。リングは、ローレットをかけた銅リング、または
図7aに示すような圧縮リングであることができる。 図7aを参照して、接触リング76は銅合金帯板78を
含む。銅合金帯板78は、コイルバネの形状に巻かれ、
図示のようにシェブロン(山形模様)の断面形を有する
。銅帯板78の巻き層の間に、繊維強化重合体またはゴ
ムの充填材80が配置される。ボルト64を回すことに
よって陽極板32が殻体14に向かって引張られると、
ボルト64に係合されるボス62が接触リング76をざ
ぐり70の座面に押し付けることになる。接触リングに
働く圧力は0〜12,000 lb(0〜5,454
.5 kg)の圧縮力であることができる。これは、
図7aに示すように、接触リングの銅合金帯板78を圧
縮し、殻体14のざぐり面70およびボス62との接触
を良くさせ、この圧縮力は、接触電圧を減ずる恐れのあ
る、形成された酸化物層を破る。
殻体14から陽極ボス62を通る。これらの陽極ボスは
、ざぐり70の底面に着座する接触リング76に当接す
る。接触リングは殻体14から陽極ボス62に電流を伝
える。リングは、ローレットをかけた銅リング、または
図7aに示すような圧縮リングであることができる。 図7aを参照して、接触リング76は銅合金帯板78を
含む。銅合金帯板78は、コイルバネの形状に巻かれ、
図示のようにシェブロン(山形模様)の断面形を有する
。銅帯板78の巻き層の間に、繊維強化重合体またはゴ
ムの充填材80が配置される。ボルト64を回すことに
よって陽極板32が殻体14に向かって引張られると、
ボルト64に係合されるボス62が接触リング76をざ
ぐり70の座面に押し付けることになる。接触リングに
働く圧力は0〜12,000 lb(0〜5,454
.5 kg)の圧縮力であることができる。これは、
図7aに示すように、接触リングの銅合金帯板78を圧
縮し、殻体14のざぐり面70およびボス62との接触
を良くさせ、この圧縮力は、接触電圧を減ずる恐れのあ
る、形成された酸化物層を破る。
【0033】図8を参照して、陽極板32はその縁38
、40において、支持帯板90によって密封される。 支持帯板90は、内張58の露出表面に加工された平行
溝92の中に挿入される。溝92は支持帯板90を保持
する。支持帯板90は、内張58の露出表面より少し上
方に突き出るほどの厚さを有する。隣合わせの陽極板3
2の対向する縁38、40は支持帯板90の露出表面に
着座する。支持帯板90はチタン帯またはガラス繊維で
あることができる。それらは非圧縮性であるから、荷重
負担能力がある。支持帯板90は、電解沈積装置の端板
22、24の間で、陽極板32と同じ範囲に、縦方向に
延在し、端板22、24の間の距離全体にわたって、隣
合わせの陽極板32の対向する縁38、40を密封する
。端板22、24もまたその内面に、殻体内張58に似
た内張(図示せず)が施される。これは、陽極板32を
その端34、36(図6)において密封して、槽10を
電解液の漏れに対して密封する。斜め分割44が用いら
れる場合には、その箇所に同様な密封が用いられる。
、40において、支持帯板90によって密封される。 支持帯板90は、内張58の露出表面に加工された平行
溝92の中に挿入される。溝92は支持帯板90を保持
する。支持帯板90は、内張58の露出表面より少し上
方に突き出るほどの厚さを有する。隣合わせの陽極板3
2の対向する縁38、40は支持帯板90の露出表面に
着座する。支持帯板90はチタン帯またはガラス繊維で
あることができる。それらは非圧縮性であるから、荷重
負担能力がある。支持帯板90は、電解沈積装置の端板
22、24の間で、陽極板32と同じ範囲に、縦方向に
延在し、端板22、24の間の距離全体にわたって、隣
合わせの陽極板32の対向する縁38、40を密封する
。端板22、24もまたその内面に、殻体内張58に似
た内張(図示せず)が施される。これは、陽極板32を
その端34、36(図6)において密封して、槽10を
電解液の漏れに対して密封する。斜め分割44が用いら
れる場合には、その箇所に同様な密封が用いられる。
【0034】本発明による電解沈積装置に陽極板32を
組込む方法は、図8、図8a、図7を参照すれば明らか
である。最初に、陽極板32は、図8aに実線で示され
るように、偏平、または近似偏平の形態に圧延される。 陽極板に望まれる最終形態によって決まるが、陽極板は
凸形形態または凹形形態に圧延されることができる。つ
ぎに、ボス62をボルト64に整合させて、陽極板32
を殻体14の中に置く。ボルト64をボス62に係合さ
せる。この時点で、陽極板32の側縁38、40は、内
張58の内側で、縁支持帯板90に当接する(図8)。 ボルト64をボス62にねじ込む。これは、ボス62を
殻体14に向けて引張り、陽極板32を図8aに破線で
示す形態に撓ませる。陽極板32がボス62において接
触リング76に当たるか、または接触する時、陽極板3
2は所要の形態、例えば殻体14と同じ形態を有する。
組込む方法は、図8、図8a、図7を参照すれば明らか
である。最初に、陽極板32は、図8aに実線で示され
るように、偏平、または近似偏平の形態に圧延される。 陽極板に望まれる最終形態によって決まるが、陽極板は
凸形形態または凹形形態に圧延されることができる。つ
ぎに、ボス62をボルト64に整合させて、陽極板32
を殻体14の中に置く。ボルト64をボス62に係合さ
せる。この時点で、陽極板32の側縁38、40は、内
張58の内側で、縁支持帯板90に当接する(図8)。 ボルト64をボス62にねじ込む。これは、ボス62を
殻体14に向けて引張り、陽極板32を図8aに破線で
示す形態に撓ませる。陽極板32がボス62において接
触リング76に当たるか、または接触する時、陽極板3
2は所要の形態、例えば殻体14と同じ形態を有する。
【0035】1個の陽極板32に使用されるボルト64
と陽極ボス62の数は重要である。ボルト64と陽極ボ
ス62は、陽極板14を殻体14に向けて均等に引張る
ように、つまり、陽極板に波形が生じないように、陽極
板32の縦方向の間隔を十分短くするべきである。また
、陽極板32への電流の分布も重要である。十分近くに
隔置されて、陽極板32を波無し形態に強制するボルト
64と陽極ボス62を使用すれば、陽極板に均等に電流
を供給するのに十分である。
と陽極ボス62の数は重要である。ボルト64と陽極ボ
ス62は、陽極板14を殻体14に向けて均等に引張る
ように、つまり、陽極板に波形が生じないように、陽極
板32の縦方向の間隔を十分短くするべきである。また
、陽極板32への電流の分布も重要である。十分近くに
隔置されて、陽極板32を波無し形態に強制するボルト
64と陽極ボス62を使用すれば、陽極板に均等に電流
を供給するのに十分である。
【0036】図面、殊に図8に示されるように、陽極板
32は隙間98だけ、内張58から隔置される。この隙
間、または陽極板32の、陰極12の軸線からの距離は
、支持帯板90および接触リング76(それぞれ図8お
よび図7)の半径方向寸法を変えることにより、変更す
ることができる。さらに、図8aの破線で示されるよう
に、陽極板32によって決められる形態、つまり円弧は
、接触リング76または支持帯板90の半径方向寸法を
変えることにより、変更することができる。
32は隙間98だけ、内張58から隔置される。この隙
間、または陽極板32の、陰極12の軸線からの距離は
、支持帯板90および接触リング76(それぞれ図8お
よび図7)の半径方向寸法を変えることにより、変更す
ることができる。さらに、図8aの破線で示されるよう
に、陽極板32によって決められる形態、つまり円弧は
、接触リング76または支持帯板90の半径方向寸法を
変えることにより、変更することができる。
【0037】図2を参照すると、殻体14はその底部に
オリフィス板48を有する。オリフィス板48は殻体1
4の下側に結合される。オリフィス板48の細部は図9
に開示される。オリフィス板48は、与圧室50と、与
圧室50に電解液を導入するための入り口継手52とを
有する。与圧室50は、その上部が開口して細長いオリ
フィス54となり、それを通って電解液が殻体14の中
に流れ、陰極20と陽極板32の間の電解液室84に入
る。
オリフィス板48を有する。オリフィス板48は殻体1
4の下側に結合される。オリフィス板48の細部は図9
に開示される。オリフィス板48は、与圧室50と、与
圧室50に電解液を導入するための入り口継手52とを
有する。与圧室50は、その上部が開口して細長いオリ
フィス54となり、それを通って電解液が殻体14の中
に流れ、陰極20と陽極板32の間の電解液室84に入
る。
【0038】図9に示すように、陽極板32は、オリフ
ィス板48を囲むその縁38、40において、支持帯板
90を有し、該帯板は、陽極板32と殻体内張58の間
から電解液が漏れないように、陽極板を密封する。支持
帯板90は、図8に示すものと同じである。
ィス板48を囲むその縁38、40において、支持帯板
90を有し、該帯板は、陽極板32と殻体内張58の間
から電解液が漏れないように、陽極板を密封する。支持
帯板90は、図8に示すものと同じである。
【0039】図1ないし図9の実施例において、電解沈
積装置への電解液の流れは、入り口52(図9)から槽
の下部与圧室50に入り、オリフィス54を通して、槽
10の内部に入る。陽極板は、縁38、40に沿い、ま
たボス62の回りで十分に密封されているので、陽極板
32は、陰極と共に、電解液が流通する円環形電解液室
84(図2および図9)を画成する。図3を参照すると
、電解沈積装置は上方ハウジング82を有する。ハウジ
ング82は、両側に沿って排出与圧室86を有する。 各与圧室86は複数の排出口88を有する。電解液は、
陰極12の両側に沿って上方に流れ、排出与圧室86の
縁からこぼれて、排出口88に出る。
積装置への電解液の流れは、入り口52(図9)から槽
の下部与圧室50に入り、オリフィス54を通して、槽
10の内部に入る。陽極板は、縁38、40に沿い、ま
たボス62の回りで十分に密封されているので、陽極板
32は、陰極と共に、電解液が流通する円環形電解液室
84(図2および図9)を画成する。図3を参照すると
、電解沈積装置は上方ハウジング82を有する。ハウジ
ング82は、両側に沿って排出与圧室86を有する。 各与圧室86は複数の排出口88を有する。電解液は、
陰極12の両側に沿って上方に流れ、排出与圧室86の
縁からこぼれて、排出口88に出る。
【0040】電解沈積装置への電流は、槽の端末支柱1
6、18およびろく材94(図1)に取付けられた母線
96(図3)によって確立される。図2には、そのよう
な母線の2個だけが示される。端末支柱およびろく材か
らの電流は、殻体14、接触リング76(図7)および
ボス62を通って、陽極板32に入る。つぎに電流は、
電解液を通り、陰極を通って、代表的に、公知の態様で
陰極支持軸に係合する従来形の陰極ブラシに達する。
6、18およびろく材94(図1)に取付けられた母線
96(図3)によって確立される。図2には、そのよう
な母線の2個だけが示される。端末支柱およびろく材か
らの電流は、殻体14、接触リング76(図7)および
ボス62を通って、陽極板32に入る。つぎに電流は、
電解液を通り、陰極を通って、代表的に、公知の態様で
陰極支持軸に係合する従来形の陰極ブラシに達する。
【0041】図1ないし図9の装置は、電解液の流れが
陽極板32と陰極の間に閉込められる、内蔵流装置とし
て特徴付けることができる。端末板22、24と陰極1
2の間のワイパーシール(図示せず)は、陽極板32に
対面する陰極活性面を除いて、陰極が電解液に浸るのを
防止する。開示された陽極支持構造は、陽極が電解液に
浸っている型式の槽にも使用できることは当然である。
陽極板32と陰極の間に閉込められる、内蔵流装置とし
て特徴付けることができる。端末板22、24と陰極1
2の間のワイパーシール(図示せず)は、陽極板32に
対面する陰極活性面を除いて、陰極が電解液に浸るのを
防止する。開示された陽極支持構造は、陽極が電解液に
浸っている型式の槽にも使用できることは当然である。
【0042】図10ないし図13に示す実施例において
、この電解沈積装置はタンク102を有する。タンク1
02は、底面104、および側面106、108を有す
る、矩形断面形である。タンクはその上部が側面106
、108の間で開放している。装置の運用中、タンク1
02には適当な電解液(図示せず)が満たされる。鎖線
で示される回転自在の円筒形陰極110が部分的に電解
液に浸されるように、タンク102の中に配置される。 図10ないし図13の槽は、陽極と、陰極の一部とが電
解液に浸される、溢れ型設計のものと、特徴付けること
ができる。
、この電解沈積装置はタンク102を有する。タンク1
02は、底面104、および側面106、108を有す
る、矩形断面形である。タンクはその上部が側面106
、108の間で開放している。装置の運用中、タンク1
02には適当な電解液(図示せず)が満たされる。鎖線
で示される回転自在の円筒形陰極110が部分的に電解
液に浸されるように、タンク102の中に配置される。 図10ないし図13の槽は、陽極と、陰極の一部とが電
解液に浸される、溢れ型設計のものと、特徴付けること
ができる。
【0043】タンクの底面104近くに配置される、複
数のゴム被覆された鋼の支持桁112がタンク内に長手
方向に延在する。桁112はタンク端壁114(図11
)によって支持される。桁112のほうは、複数の隔置
される支持ろく材116、118(図10および図11
)を支持する。図11は、タンクの内部が見えるように
タンクの側面106を取外した、図10の断面図である
。図11に示すように、ろく材116はタンク102の
端壁114近くに配置される端末ろく材であり、ろく材
118はろく材116の間で間隔をおいて配置される内
方ろく材である。端末ろく材116は内方桁112aに
より支持され(図10)、内方ろく材118は全ての桁
112により支持される(図10)。図10に示すよう
に、ろく材116、118は隙間120によって分割さ
れる組として配列され、一組のろく材はタンク102の
片側106に沿って配列され、他の組のろく材はタンク
102の他の側108に沿って配列される。タンク10
2の片側に沿う各ろく材116、118は、タンクの他
の側に沿って対向して配置される、対応するろく材を有
する。各ろく材は、凹形の上縁122、桁112の上に
着座する下縁124、および垂直縁126を有する。 1個のろく材の凹形縁122は対向位置のろく材の凹形
縁122に対面して、1対のろく材が凹形縁122によ
って図10に示すような円形形態を画成する。必須では
ないが、円形形態は陰極110の円周と同心であること
が望ましい。タンク102において、タンクの片側10
6に沿うろく材の凹形縁122は全てタンクの長手に整
合し、タンクの他の側108に沿うろく材の凹形縁12
2は全てタンクの長手に整合している。このことは不可
欠ではなく、他のろく材形態が当業者にとって明らかで
ある。
数のゴム被覆された鋼の支持桁112がタンク内に長手
方向に延在する。桁112はタンク端壁114(図11
)によって支持される。桁112のほうは、複数の隔置
される支持ろく材116、118(図10および図11
)を支持する。図11は、タンクの内部が見えるように
タンクの側面106を取外した、図10の断面図である
。図11に示すように、ろく材116はタンク102の
端壁114近くに配置される端末ろく材であり、ろく材
118はろく材116の間で間隔をおいて配置される内
方ろく材である。端末ろく材116は内方桁112aに
より支持され(図10)、内方ろく材118は全ての桁
112により支持される(図10)。図10に示すよう
に、ろく材116、118は隙間120によって分割さ
れる組として配列され、一組のろく材はタンク102の
片側106に沿って配列され、他の組のろく材はタンク
102の他の側108に沿って配列される。タンク10
2の片側に沿う各ろく材116、118は、タンクの他
の側に沿って対向して配置される、対応するろく材を有
する。各ろく材は、凹形の上縁122、桁112の上に
着座する下縁124、および垂直縁126を有する。 1個のろく材の凹形縁122は対向位置のろく材の凹形
縁122に対面して、1対のろく材が凹形縁122によ
って図10に示すような円形形態を画成する。必須では
ないが、円形形態は陰極110の円周と同心であること
が望ましい。タンク102において、タンクの片側10
6に沿うろく材の凹形縁122は全てタンクの長手に整
合し、タンクの他の側108に沿うろく材の凹形縁12
2は全てタンクの長手に整合している。このことは不可
欠ではなく、他のろく材形態が当業者にとって明らかで
ある。
【0044】ろく材116、118の全体的な整合を保
つために、ろく材の垂直縁126に溶接したタイプレー
ト(結合板)128によってろく材が結合される。ろく
材の下縁124にも同様なタイプレート128が溶接さ
れる。タイプレート128は、装置内で、桁112に平
行に長手に延在し、ろく材116、118の全てに溶接
される。それにより、ろく材116、118その他の電
解沈積装置の要素は、タンク102の外部で予め組立て
られ、予備組立体として、タンク内のビーム112上に
設置される。
つために、ろく材の垂直縁126に溶接したタイプレー
ト(結合板)128によってろく材が結合される。ろく
材の下縁124にも同様なタイプレート128が溶接さ
れる。タイプレート128は、装置内で、桁112に平
行に長手に延在し、ろく材116、118の全てに溶接
される。それにより、ろく材116、118その他の電
解沈積装置の要素は、タンク102の外部で予め組立て
られ、予備組立体として、タンク内のビーム112上に
設置される。
【0045】図10および図11の電解装置は、図10
aおよび図12に示す、複数の陽極板130を有する。 陽極板130は、図1ないし図9の実施例の陽極板32
と同様に、陰極の外面にほぼ同心に、陰極110の回り
に円周上に配置される。
aおよび図12に示す、複数の陽極板130を有する。 陽極板130は、図1ないし図9の実施例の陽極板32
と同様に、陰極の外面にほぼ同心に、陰極110の回り
に円周上に配置される。
【0046】陽極板130の細部は図10aおよび図1
2に示される。陽極板130は、図1ないし図9の実施
例の陽極板と同様に、寸法的に安定している。陽極板1
30は、図10aに示すように、U字形溝形材132と
して圧延される。各溝形材132は、細長い矩形の中央
部分134と、縦方向に延在する縁フランジ136、1
38とを有する。縁フランジ136、138は、中央部
分134に対して、角度、例えばほぼ直角をなす。図1
ないし図9の実施例と同じく、縁フランジ136、13
8の間の中央部分134の幅は比較的広く、例えば約1
2〜24 in(30.5〜61.0 cm)であ
る。 中央部分はその片側142(図10a)に、後述するよ
うに、陰極110に対面する活性陽極表面を有する。活
性陽極表面およびフランジ136、138のみに、非不
動態化被膜が被覆される。
2に示される。陽極板130は、図1ないし図9の実施
例の陽極板と同様に、寸法的に安定している。陽極板1
30は、図10aに示すように、U字形溝形材132と
して圧延される。各溝形材132は、細長い矩形の中央
部分134と、縦方向に延在する縁フランジ136、1
38とを有する。縁フランジ136、138は、中央部
分134に対して、角度、例えばほぼ直角をなす。図1
ないし図9の実施例と同じく、縁フランジ136、13
8の間の中央部分134の幅は比較的広く、例えば約1
2〜24 in(30.5〜61.0 cm)であ
る。 中央部分はその片側142(図10a)に、後述するよ
うに、陰極110に対面する活性陽極表面を有する。活
性陽極表面およびフランジ136、138のみに、非不
動態化被膜が被覆される。
【0047】圧延中、陽極板130は、中央部分134
が、図10aで実線により示されるように、実質的に平
たい形態をとるように、圧延その他で成形される。しか
し、溝形材134は、所要の陽極板の最終形態によって
決まる、凹形または凸形形態に圧延その他で成形できる
のは当然である。
が、図10aで実線により示されるように、実質的に平
たい形態をとるように、圧延その他で成形される。しか
し、溝形材134は、所要の陽極板の最終形態によって
決まる、凹形または凸形形態に圧延その他で成形できる
のは当然である。
【0048】図12を参照すると、隣合わせの陽極板の
フランジ136、138はボルト140によってボルト
結合される。ボルト140は、一つの陽極板130の一
方のフランジ136の外面を、いま一つの陽極板130
の他方のフランジ138に当てて保持する。この仕方で
、ボルト130は、横並びの陽極板の全配列を結合保持
する。陽極板相互を保持するボルト140の数は、隣合
わせの陽極板の結合されるフランジの間に、各板の長手
に、均等な接触を保つのに十分である。
フランジ136、138はボルト140によってボルト
結合される。ボルト140は、一つの陽極板130の一
方のフランジ136の外面を、いま一つの陽極板130
の他方のフランジ138に当てて保持する。この仕方で
、ボルト130は、横並びの陽極板の全配列を結合保持
する。陽極板相互を保持するボルト140の数は、隣合
わせの陽極板の結合されるフランジの間に、各板の長手
に、均等な接触を保つのに十分である。
【0049】陽極板130は、各ボルト140において
、ブラケット組立体150(図12および図13)によ
って支持される。各ブラケット組立体150は、電解沈
積装置の全長に延在する電流配分バー152を有する。 そのような配分バー152の6本が図11に示される。 配分バー152は、調整クリップ154に、一つの縁1
52a(図12および図13)に沿って、固定、例えば
溶接される。各調整クリップ154は、ボルト156に
より、槽ろく材116、118にボルト止めされる。調
整クリップは、ろく材116、118の凹形縁122の
近くに配置される。各調整クリップ154は、長孔15
8(図12)を有する。調整クリップ154は、長孔1
54とボルト156の係合により、ろく材116上を円
周方向に移動自在である。これで、陰極110に対する
各陽極板130の円周方向調整が可能になる。ジャック
スクリュ162が各ろく材に溶接され、クリップ154
と係合する。ボルト156はクリップ154上で部分的
に締められることができる。そこで、ジャックスクリュ
162を回して、クリップ154を所要の円周方向位置
に強制することができる。その後、ボルト156を十分
にクリップ154上で締めて、陽極板112をろく材に
しっかり固定することができる。配分バー152も長孔
160(図12および図13)を有する。長孔160は
ボルト140を収容する。長孔160は、図13に示す
ように卵形で、陰極110に対する各陽極板130の半
径方向の調整を許す。
、ブラケット組立体150(図12および図13)によ
って支持される。各ブラケット組立体150は、電解沈
積装置の全長に延在する電流配分バー152を有する。 そのような配分バー152の6本が図11に示される。 配分バー152は、調整クリップ154に、一つの縁1
52a(図12および図13)に沿って、固定、例えば
溶接される。各調整クリップ154は、ボルト156に
より、槽ろく材116、118にボルト止めされる。調
整クリップは、ろく材116、118の凹形縁122の
近くに配置される。各調整クリップ154は、長孔15
8(図12)を有する。調整クリップ154は、長孔1
54とボルト156の係合により、ろく材116上を円
周方向に移動自在である。これで、陰極110に対する
各陽極板130の円周方向調整が可能になる。ジャック
スクリュ162が各ろく材に溶接され、クリップ154
と係合する。ボルト156はクリップ154上で部分的
に締められることができる。そこで、ジャックスクリュ
162を回して、クリップ154を所要の円周方向位置
に強制することができる。その後、ボルト156を十分
にクリップ154上で締めて、陽極板112をろく材に
しっかり固定することができる。配分バー152も長孔
160(図12および図13)を有する。長孔160は
ボルト140を収容する。長孔160は、図13に示す
ように卵形で、陰極110に対する各陽極板130の半
径方向の調整を許す。
【0050】図10ないし図12の実施例において、陽
極板はチタンその他のバルブメタルである。陽極板は、
前記のように、活性陽極表面142およびフランジ13
6、138が、非不動態化被膜、例えばプラチナ被膜で
被覆される。ブラケット組立体150の要素も同様に製
作され、クラッドまたは被膜を施される。例えば、ボル
ト140は、擦り傷を防ぐために、フロロカーボン、例
えばテフロン、の被膜を施されたチタンのボルトである
ことができる。電流配分バー152は、非不動態化被膜
を施した、チタン・クラッドを有する銅の心材を含むこ
とが望ましい。電解液に浸る他の要素、例えば槽ろく材
116、118および調整クリップ154は電流を伝え
るものであるから、電気接続部においてプラチナのよう
な非不動態化被膜を施したチタンで作られる。
極板はチタンその他のバルブメタルである。陽極板は、
前記のように、活性陽極表面142およびフランジ13
6、138が、非不動態化被膜、例えばプラチナ被膜で
被覆される。ブラケット組立体150の要素も同様に製
作され、クラッドまたは被膜を施される。例えば、ボル
ト140は、擦り傷を防ぐために、フロロカーボン、例
えばテフロン、の被膜を施されたチタンのボルトである
ことができる。電流配分バー152は、非不動態化被膜
を施した、チタン・クラッドを有する銅の心材を含むこ
とが望ましい。電解液に浸る他の要素、例えば槽ろく材
116、118および調整クリップ154は電流を伝え
るものであるから、電気接続部においてプラチナのよう
な非不動態化被膜を施したチタンで作られる。
【0051】運用中、電流は、内方ろく材118に取付
けられた母線180(図10および図11)を通して槽
内に導入される。電流は、図11に示すように、母線1
80から、ろく材116、118を通して、各配分バー
152に流れる。
けられた母線180(図10および図11)を通して槽
内に導入される。電流は、図11に示すように、母線1
80から、ろく材116、118を通して、各配分バー
152に流れる。
【0052】ここで、図10ないし図13の装置の組立
てを明らかにすべきである。長い溝形材132(図10
a)は、フランジ136、138の間の中央部分134
で、図10aに鎖線で示す形態に、横方向に撓むことが
できるように、十分撓み自在である。前記のように、陽
極板132は最初は、その中央部分134が比較的平ら
になるように、圧延その他により成形される。中央部分
を図10aに鎖線で示す凹形に、横方向に撓ませること
は、図10aに示すように、フランジ136、138を
相互から広げて、端を少し切り詰めることにより達成さ
れる。同様に、もしも平らな中央部分134が望まれた
とすれば、凸形または凹形に陽極板を圧延などで成形し
てから、陽極フランジ136、138を適当に操作して
、平らな形態に曲げることができたであろう。
てを明らかにすべきである。長い溝形材132(図10
a)は、フランジ136、138の間の中央部分134
で、図10aに鎖線で示す形態に、横方向に撓むことが
できるように、十分撓み自在である。前記のように、陽
極板132は最初は、その中央部分134が比較的平ら
になるように、圧延その他により成形される。中央部分
を図10aに鎖線で示す凹形に、横方向に撓ませること
は、図10aに示すように、フランジ136、138を
相互から広げて、端を少し切り詰めることにより達成さ
れる。同様に、もしも平らな中央部分134が望まれた
とすれば、凸形または凹形に陽極板を圧延などで成形し
てから、陽極フランジ136、138を適当に操作して
、平らな形態に曲げることができたであろう。
【0053】図12および図13を参照すると、陽極フ
ランジ136、138は、槽内で円周方向と半径方向の
両方に移動自在である。多重陽極板130の陽極フラン
ジ136、138は、陰極に向けて半径方向に動くと同
時に、広がって、各陽極板の中央部分134(図10a
)の撓みの量または曲率を増すことができる。逆に、多
重陽極板130の陽極フランジ136、138を陰極か
ら遠ざけると同時に相互に接近させて、陽極板の撓みの
量または曲率を減ずることができる。多重陽極板130
の所要の形態が得られたならば、ブラケット組立体15
0をろく材116、118にしっかり締め付けて、陽極
板をその形態に保持することができる。
ランジ136、138は、槽内で円周方向と半径方向の
両方に移動自在である。多重陽極板130の陽極フラン
ジ136、138は、陰極に向けて半径方向に動くと同
時に、広がって、各陽極板の中央部分134(図10a
)の撓みの量または曲率を増すことができる。逆に、多
重陽極板130の陽極フランジ136、138を陰極か
ら遠ざけると同時に相互に接近させて、陽極板の撓みの
量または曲率を減ずることができる。多重陽極板130
の所要の形態が得られたならば、ブラケット組立体15
0をろく材116、118にしっかり締め付けて、陽極
板をその形態に保持することができる。
【0054】図10ないし図13の装置において、たと
え装置が、陽極板130および陰極110が電解液に浸
された、溢れ設計であっても、陽極板130と陰極11
0(図10)の間の隙間168に電解液の流れを確立す
ることが望ましい。これは、ろく材116、118の間
の隙間(図10)の電解液を(図示しないが、従来の装
置により)陽極板130と陰極110の間の隙間168
の中に誘導して、行われる。流れは別れて、陰極110
の両側にそって隙間168を上昇し、最上部の陽極板の
上縁において、溢れてタンク102に入る。流れを隙間
168に限定するために、陰極110は、各端に、円周
方向ワイパーシール166(図11a)を有する。各端
末ろく材116はフランジ付きシールリング170を支
持する。各シールリング170は、槽の内側全周を巡っ
て、陰極110と同軸の軸線を有する円弧形に延在する
。図11に示すように、各シールリング170は、タン
ク102の片側にあるろく材116の上縁から、タンク
102の反対側のろく材116の上縁まで延在する。 各シールリング170はフランジ172(図11a)を
有する。各フランジ172は、円環形みぞ174を有す
る。みぞ174はワイパーシール166に係合して、流
れを隙間168に制限する。
え装置が、陽極板130および陰極110が電解液に浸
された、溢れ設計であっても、陽極板130と陰極11
0(図10)の間の隙間168に電解液の流れを確立す
ることが望ましい。これは、ろく材116、118の間
の隙間(図10)の電解液を(図示しないが、従来の装
置により)陽極板130と陰極110の間の隙間168
の中に誘導して、行われる。流れは別れて、陰極110
の両側にそって隙間168を上昇し、最上部の陽極板の
上縁において、溢れてタンク102に入る。流れを隙間
168に限定するために、陰極110は、各端に、円周
方向ワイパーシール166(図11a)を有する。各端
末ろく材116はフランジ付きシールリング170を支
持する。各シールリング170は、槽の内側全周を巡っ
て、陰極110と同軸の軸線を有する円弧形に延在する
。図11に示すように、各シールリング170は、タン
ク102の片側にあるろく材116の上縁から、タンク
102の反対側のろく材116の上縁まで延在する。 各シールリング170はフランジ172(図11a)を
有する。各フランジ172は、円環形みぞ174を有す
る。みぞ174はワイパーシール166に係合して、流
れを隙間168に制限する。
【0055】上記から、図10ないし図13の実施例は
、図1ないし図9に関して開示されたような制御流れ装
置と共に使用できることが、当業者にとって明らかであ
ろう。代わりに、図1ないし図9の陽極設計は、図10
ないし図13に開示される溢れ設計の槽に使用できる。 図10ないし図13の実施例の陽極板130を制御流れ
に適合させるために、隣合わせの陽極板130の隣接フ
ランジ136、138の間にシールを設けることができ
る。そうすると、陽極板は陰極と共に、電解液が流れる
、完全に包囲された水路を画成するであろう。要すれば
、フランジの間の電解液の漏れに対して組立体を密封す
るために、シールが入るざぐりをフランジ136、13
8に設けることもできるであろう。
、図1ないし図9に関して開示されたような制御流れ装
置と共に使用できることが、当業者にとって明らかであ
ろう。代わりに、図1ないし図9の陽極設計は、図10
ないし図13に開示される溢れ設計の槽に使用できる。 図10ないし図13の実施例の陽極板130を制御流れ
に適合させるために、隣合わせの陽極板130の隣接フ
ランジ136、138の間にシールを設けることができ
る。そうすると、陽極板は陰極と共に、電解液が流れる
、完全に包囲された水路を画成するであろう。要すれば
、フランジの間の電解液の漏れに対して組立体を密封す
るために、シールが入るざぐりをフランジ136、13
8に設けることもできるであろう。
【0056】図14は、陽極板210が所要の形態に撓
むことのできる、本発明の代替実施例を示す。各陽極板
210には、陽極板の中心線に整合する、隔置された複
数の主支持材240と、各陽極板の片方の縁242に整
合する、隔置された複数の縁整合支持材240と、各陽
極板の他方の縁252に整合する、追加の複数の縁整合
支持材250とが設けられる。支持材230、240、
250を適当に調整することにより、陽極板210は所
要の形態に撓むことができる。電解液は、装置内でゴム
被覆された殻体260の中に入っている。支持材の全て
は、殻体を通って突き出し、殻体に対して半径方向に調
整自在である。支持材は、シール262により、殻体2
60に対して密封される。
むことのできる、本発明の代替実施例を示す。各陽極板
210には、陽極板の中心線に整合する、隔置された複
数の主支持材240と、各陽極板の片方の縁242に整
合する、隔置された複数の縁整合支持材240と、各陽
極板の他方の縁252に整合する、追加の複数の縁整合
支持材250とが設けられる。支持材230、240、
250を適当に調整することにより、陽極板210は所
要の形態に撓むことができる。電解液は、装置内でゴム
被覆された殻体260の中に入っている。支持材の全て
は、殻体を通って突き出し、殻体に対して半径方向に調
整自在である。支持材は、シール262により、殻体2
60に対して密封される。
【0057】同様な設計が図15に示される。槽は複数
の陽極板310を含む。陽極板310には、その下側に
、図1ないし図9の槽のような複数のボス312が設け
られる。ボスはゴムで内張された殻体316の孔314
の中に突き出る。殻体316は図1の殻体14のように
、陰極(図示せず)の回りに、円周方向に延在する。 ゴム内張317は殻体316の全内面を覆う。ボスは孔
314の中を半径方向に移動自在であり、シールリング
318によって孔の中に密閉される。ボス320は内腔
が明けられて、めねじが切られる。ボルト320がボス
312に係合する。ボルト320は、支持座金322と
スペーサリング324によって、半径方向に、孔314
の中に位置決めされる。殻体316内の、支持帯板90
(図8)に似たシム(図示せず)が、陽極板310の縦
方向に延在する、平行な対向縁(図示せず)に係合する
。シムおよびスペーサリングの寸法、ならびにボス31
2へのボルト320のねじこみ量を適当に選択すること
により、陽極板310は所要の任意の円弧形態に撓むこ
とができる。
の陽極板310を含む。陽極板310には、その下側に
、図1ないし図9の槽のような複数のボス312が設け
られる。ボスはゴムで内張された殻体316の孔314
の中に突き出る。殻体316は図1の殻体14のように
、陰極(図示せず)の回りに、円周方向に延在する。 ゴム内張317は殻体316の全内面を覆う。ボスは孔
314の中を半径方向に移動自在であり、シールリング
318によって孔の中に密閉される。ボス320は内腔
が明けられて、めねじが切られる。ボルト320がボス
312に係合する。ボルト320は、支持座金322と
スペーサリング324によって、半径方向に、孔314
の中に位置決めされる。殻体316内の、支持帯板90
(図8)に似たシム(図示せず)が、陽極板310の縦
方向に延在する、平行な対向縁(図示せず)に係合する
。シムおよびスペーサリングの寸法、ならびにボス31
2へのボルト320のねじこみ量を適当に選択すること
により、陽極板310は所要の任意の円弧形態に撓むこ
とができる。
【0058】図15の実施例において、電流は母線接続
部326により陽極板に供給される。代わりに、スペー
サリング324が接触リングとして機能することができ
、電流は殻体316およびスペーサリング324を通し
て陽極板310に供給されることができる。
部326により陽極板に供給される。代わりに、スペー
サリング324が接触リングとして機能することができ
、電流は殻体316およびスペーサリング324を通し
て陽極板310に供給されることができる。
【0059】本発明の望ましい実施例の上記説明から、
当業者は改良、変更および変形を考えるであろう。当業
技術範囲内の改良、変更および変形は、特許請求の範囲
に含まれることが意図される。
当業者は改良、変更および変形を考えるであろう。当業
技術範囲内の改良、変更および変形は、特許請求の範囲
に含まれることが意図される。
【図1】本発明の一実施例による電解槽の一部分の斜視
図である。
図である。
【図2】図1の槽の部分の端面図である。
【図3】図1の槽の部分を含む電解槽の端面図である。
【図4】図1の槽の部分の平面図である。
【図5】図1の槽の部分の側面図である。
【図6】図1の電解槽に使用される、寸法的に安定な陽
極の拡大平面図である。
極の拡大平面図である。
【図7】図6の陽極の一部分とその支持材の一部を示す
、いっそう拡大された断面図である。図7aは、支持部
のさらに詳細を示す、図7の支持材の一部分のいっそう
の拡大図である。
、いっそう拡大された断面図である。図7aは、支持部
のさらに詳細を示す、図7の支持材の一部分のいっそう
の拡大図である。
【図8】陽極支持材のさらに詳細を示す、図6の隣合わ
せの2個の陽極の一部分の拡大断面図である。図8aは
、図7および図8の支持構造によって図6の陽極が撓む
様をしめす、縮尺断面図である。
せの2個の陽極の一部分の拡大断面図である。図8aは
、図7および図8の支持構造によって図6の陽極が撓む
様をしめす、縮尺断面図である。
【図9】槽内に電解液を導入する装置を示す、図3の槽
の一部分の拡大詳細図である。
の一部分の拡大詳細図である。
【図10】本発明の一実施例による、電解槽と陽極構造
の端面図である。図10aは、図10の陽極構造の1個
の陽極の拡大断面図である。
の端面図である。図10aは、図10の陽極構造の1個
の陽極の拡大断面図である。
【図11】図10の11−11線に沿う、図10の電解
槽の断面図である。図11aは、図11の槽の一部分の
拡大詳細図である。
槽の断面図である。図11aは、図11の槽の一部分の
拡大詳細図である。
【図12】図10aの陽極のための支持材の拡大部分断
面図である。
面図である。
【図13】図12の13−13線に沿う断面図である。
【図14】本発明のいま一つの実施例による、陽極組立
体の部分断面図である。
体の部分断面図である。
【図15】本発明のさらにいま一つの実施例による、陽
極組立体の部分断面図である。
極組立体の部分断面図である。
10 電解槽
12 陰極
14 殻体
16 端末支柱
18 端末支柱
20 室
22 端末板
24 端末板
26 枕台
28 枕台
32 陽極板
32a、32b、32c 陽極板分割片42 陽極
表面 44 陽極分割線 58 内張 62 ボス 64 ボルト 66 孔 68 開口部 70 ざぐり 72 ざぐり 76 接触リング 90 支持帯板 92 平行溝 110 陰極 112 支持桁 116 ろく材 118 ろく材 128 タイプレート 130 陽極板 134 中央部分 136 縁フランジ 138 縁フランジ 150 ブラケット組立体 152 配分バー 154 調整クリップ 156 ボルト 158 長孔 166 ワイパーシール 170 シールリング 180 母線
表面 44 陽極分割線 58 内張 62 ボス 64 ボルト 66 孔 68 開口部 70 ざぐり 72 ざぐり 76 接触リング 90 支持帯板 92 平行溝 110 陰極 112 支持桁 116 ろく材 118 ろく材 128 タイプレート 130 陽極板 134 中央部分 136 縁フランジ 138 縁フランジ 150 ブラケット組立体 152 配分バー 154 調整クリップ 156 ボルト 158 長孔 166 ワイパーシール 170 シールリング 180 母線
Claims (19)
- 【請求項1】 槽内で移動自在の陰極表面を有する陰
極と;該陰極から隔置される陽極と;該陰極および陽極
の間に電解液を維持する装置と;を含む電解槽において
:該陽極は、陰極表面の移動方向に直角な、少なくとも
1個の、寸法的に安定な細長い陽極帯板を含み、該陽極
帯板は横方向に撓み自在であり、成形された第一の形態
を有し:電解槽は、陽極帯板を支持する支持装置を有し
、該支持装置は、該成形された第一の形態とは異なる第
二の支持された形態に、該陽極帯板を撓ませる、電解槽
。 - 【請求項2】 該第二の支持された形態の陽極帯板は
、陰極から実質的に均等に隔置され、電解液に浸されて
いる、請求項1の槽。 - 【請求項3】 回転自在の円筒形陰極と、該陰極の軸
線と同軸であって該陰極の表面から隔置される円弧を画
成する活性陽極表面を各々が有する複数の陽極帯板と、
を含み、該活性陽極表面は陰極軸線に平行な平行側縁に
よって拘束され、該複数の陽極帯板は支持装置により陰
極の回りに横並び関係に配置され、該支持装置は該第二
の支持された形態に合致する表面を有し、該陽極帯板は
該表面上に撓ませられる、請求項2の槽。 - 【請求項4】 該陽極帯板は実質的に連続の表面を画
成し、該陰極および陽極帯板は槽内の電解液の流れのた
めの包囲通路を画成し、該陽極帯板の間の電解液の漏れ
に対して隣合わせの陽極帯板を密封する装置を含む、請
求項3の槽。 - 【請求項5】 該陽極帯板は、該平行側縁において、
該活性陽極表面に対して角度をもつフランジ部分を有す
る溝形であり、該活性陽極表面を所要の形態に撓ませる
ように該フランジ部分が該支持装置によって係合され、
隣合わせの陽極帯板は該フランジにおいて結合される、
請求項3の槽。 - 【請求項6】 該陰極の少なくとも一部分に接触し、
該陰極に該活性陽極表面が対面するように各陽極帯板を
支持する支持装置を有する外側殻体を含み、該支持装置
は: a) 該陽極表面とは反対の該陽極帯板の側において
、縦方向に延在する隔置された複数のボス;b) 該
ボスに係合して、該成形された第一の形態とは異なる第
二の支持された形態に該陽極を撓ませるようにされた、
該殻体に結合される複数の締付け装置;を含んでいる、
請求項3の槽。 - 【請求項7】 該陰極に対面する電解液に対して耐性
を有する絶縁性殻体内張をさらに含み、該殻体および締
付け装置を通って該陽極帯板に電流が流れるように、該
締付け装置が導電性を有する、、請求項6の槽。 - 【請求項8】 各ボスと殻体の間で、該殻体の陰極側
に着座する接触リングを含み、各接触リングは、該殻体
を通って延在して、該殻体の外面に係合する一部分を含
む締付け装置により、圧縮荷重をかけられ、該締付け装
置は、引張り荷重をかけられ、導電性金属心材と該心材
上の絶縁被膜とを有している、請求項7の槽。 - 【請求項9】 陽極側縁の間に細長い支持帯板を有し
、該殻体は、該陽極帯板を該接触リングと共に該第二の
支持された形態に偏倚し、および/または該締付け装置
は、該陽極帯板を該支持帯板に当てて該第二の支持され
た形態に撓ませる、請求項8の槽。 - 【請求項10】 横並び関係に複数の陽極帯板を有し
、隣合わせの陽極帯板の隣接する縁は隔置されて板縁隙
間を画成し、該支持帯板に当てて密封され、該支持帯板
は電気絶縁材から成る、請求項9の槽。 - 【請求項11】 該殻体は、該陰極に対面する電解液
に対して耐性をもつ絶縁性殻体内張を有し、該支持帯板
は、該内張に埋込まれるが、該内張の露出表面上に支持
表面を有する、請求項9の槽。 - 【請求項12】 電解液の中で寸法的に安定であり、
溝形材の形状をとる細長い部材である、電解槽のための
陽極であって、対向する側縁に有する、縦方向に延在す
る活性陽極表面と、該対抗する側縁に沿う、縦方向に延
在するフランジと、を有し、成形された第一の形態から
、該成形された第一の形態とは異なる第二の支持された
形態に、横向きに撓み自在である厚さを該活性陽極表面
が有する、陽極。 - 【請求項13】 該細長い部材は、チタン、タンタラ
ム、ジルコニウム、アルミニウム、ニオビウム、および
タングステンから成る集団から選択される材料から成る
、請求項12の陽極。 - 【請求項14】 該活性陽極表面は、プラチナ族金属
を含む非不動態化被膜を含むか、プラチナ族金属酸化物
、マグネタイト、フェライト、および酸化コバルト尖晶
石から成る集団から選択された少なくとも一つの酸化物
を含み、またはバルブメタルの少なくとも一つの酸化物
とプラチナ族金属の少なくとも一つの酸化物との混合酸
化物材を含む、請求項12の陽極。 - 【請求項15】 該側縁は、平行な縁において、該活
性陽極表面に対して角度を持つ、縦方向に延在するフラ
ンジ部分をを有する、縦方向に延在するほぼ平行な縁で
あり、該フランジ部分に係合し、成形された第一の形態
から、該成形された第一の形態とは異なる第二の支持さ
れた形態に、該活性陽極表面を横向きに撓ませる支持装
置を有する組立体である、請求項12の陽極。 - 【請求項16】 一つの陽極の両側において、隣接す
る陽極のフランジに接触する対向するフランジを有し、
該支持装置は、複数の隔置された箇所において、接触す
るフランジの各組に係合する、請求項15の陽極。 - 【請求項17】 該陽極フランジは該槽内で円周方向
に、また半径方向に移動自在であり、該支持装置は、該
陽極と実質的に同じ範囲に縦方向に延在する複数の電流
配分バーを含み、締付け装置が陽極フランジの各接触す
る組を電流配分バーに結合する、放射形槽のための請求
項16の陽極。 - 【請求項18】 複数の陽極に対して横方向に、平行
平面内に延在する複数の隔置される支持ろく材と、各配
分バーを各ろく材に結合する複数の隔置されるクリップ
とを含み、該クリップは該ろく材の平面に平行な平面内
で移動自在である、請求項17の陽極。 - 【請求項19】 該電流配分バー、は半径方向に移動
自在であり、チタンのクラッド被覆と該クラッド被覆の
上の非不動態化被膜とを有する電流伝導金属の心材を含
み、該締付け装置は、金属心材と該心材上の電気絶縁被
膜とを含む、請求項17の陽極。
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